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      多相多脈波整流變壓器的制造方法

      文檔序號:9454345
      多相多脈波整流變壓器的制造方法
      【技術領域】
      [0001]本發明屬于電力設備技術領域,具體涉及一種多相多脈波整流變壓器。
      【背景技術】
      [0002]隨著開關電源設備的功率增大,其對整體電網及網內用電設備的影響也日益加大,使網內產生嚴重的諧波污染。針對數十、甚至上百千瓦的大功率場合,現有一般通過多脈波整流技術來抑制或抵消輸入電流中的某些特定次數的諧波,其中常見的有12脈波、18脈波和24脈波電路,且其主、次繞組的聯結方式大致有3種:曲折形、六邊形和延邊三角形接法。

      【發明內容】

      [0003]基于上述技術背景,本發明提出一種多相多脈波整流變壓器,實現單臺變壓器輸出繞組對稱移相的多脈波整流輸出,其具體技術內容如下:
      一種多相多脈波整流變壓器,包括變壓器框架與繞組,所述繞組包括A相繞組、B相繞組和C相繞組,所述變壓器框架包括對應各相繞組的鐵芯立柱,所述A相繞組、B相繞組和C相繞組當中分別按N:N+1的比例間隔設置原級繞組和次級繞組,N為自然數;所述的各次級繞組具有首端抽頭、末端抽頭以及至少一個中間抽頭,各次級繞組分別連接至整流模塊進行輸出。
      [0004]于本發明的一個或多個實施例當中,所述A相繞組、B相繞組和C相繞組當中分別包括順序間隔設置的第一次級繞組、第一原級繞組、第二次級繞組、第二原級繞組、第三次組繞組、第三原級繞組和第四次級繞組;
      其中,所述A相繞組的第一次級繞組、B相繞組的第一次級繞組和C相繞組的第一次級繞組連接至第一整流模塊,所述A相繞組的第二次級繞組、B相繞組的第二次級繞組和C相繞組的第二次級繞組連接至第二整流模塊,所述A相繞組的第三次級繞組、B相繞組的第三次級繞組和C相繞組的第三次級繞組連接至第三整流模塊,所述A相繞組的第四次級繞組、B相繞組的第四次級繞組和C相繞組的第四次級繞組連接至第四整流模塊;
      所述的第一、第二、第三和第四整流模塊以串聯或并聯方式連接輸出。
      [0005]于本發明的一個或多個實施例當中,所述A相、B相和C相繞組各自的第一原級繞組、第二原級繞組和第三原級繞組依次串聯后,各相再按Λ型或Y型接法連接。
      [0006]于本發明的一個或多個實施例當中,所述A相的第一次級繞組、B相的第一次級繞組和C相的第一次級繞組將中間抽頭和末端抽頭按Λ型或Y型接法連接,并將各首端抽頭連接至第一整流模塊;所述A相的第二次級繞組、B相的第二次級繞組和C相的第二次級繞組將中間抽頭和末端抽頭按Λ型或Y型接法連接,并將各首端抽頭連接至第二整流模塊;所述A相的第三次級繞組、B相的第三次級繞組和C相的第三次級繞組將中間抽頭和末端抽頭按Λ型或Y型接法連接,并將各首端抽頭連接至第三整流模塊;所述A相的第四次級繞組、B相的第四次級繞組和C相的第四次級繞組將中間抽頭和末端抽頭按Λ型或Y型接法連接,并將各首端抽頭連接至第四整流模塊。
      [0007]于本發明的一個或多個實施例當中,所述的各繞組分別由繞制于鐵芯立柱上的若干金屬壓片堆疊組成,該金屬壓片呈環繞鐵芯立柱的條狀,相鄰金屬壓片之間具有電性接觸部分。
      [0008]于本發明的一個或多個實施例當中,所述A相繞組、B相繞組、C相繞組各自的鐵芯立柱至少為一根。
      [0009]優選的,所述A相繞組、B相繞組、C相繞組各自的鐵芯立柱為三根。
      [0010]本發明能夠抑制變壓器輸出電壓的畸變,極大的改善輸出側諧波對其輸入側電網造成的影響,同時各繞組采用金屬壓片的堆疊結構,有效降低了變壓器的體積、加工難度及制造成本;而且通過金屬壓片數量來實現繞組匝數的調整,可實現輸入側與輸出側的任意變比。
      【附圖說明】
      [0011]圖1為本發明的多相多脈波整流變壓器的原理框架圖。
      [0012]圖2為本發明的多相多脈波整流變壓器實施例一的整體結構示意圖。
      [0013]圖3為本發明的多相多脈波整流變壓器實施例一的繞組的結構示意圖。
      [0014]圖4為本發明的多相多脈波整流變壓器實施例一的繞組連線圖。
      [0015]圖5為本發明的多相多脈波整流變壓器的整流模塊輸出連線圖(串聯)。
      [0016]圖6為本發明的多相多脈波整流變壓器的整流模塊輸出連線圖(并聯)。
      [0017]圖7為本發明的多相多脈波整流變壓器實施例二的整體結構示意圖。
      【具體實施方式】
      [0018]如圖2-6所示,本發明的較佳實施例一:
      一種多相多脈波整流變壓器,包括變壓器框架11與繞組,所述繞組包括A相繞組、B相繞組和C相繞組,所述變壓器框架11包括三根鐵芯立柱12,分別對應A、B、C各相繞組,所述A相繞組、B相繞組和C相繞組當中分別按N:N+1的比例間隔設置原級繞組21和次級繞組22,各原級繞組21和次級繞組22分別設置若干用于接線的抽頭23,所述的各原級繞組21具有首端和末端抽頭,所述的各次級繞組22具有首端、末端以及中間抽頭。
      [0019]其中,所述的首端是指該繞組的最上端,所述的末端是指該繞組的最下端,而中間抽頭則根據該繞組的移相要求,設置距離首端抽頭若干匝數。
      [0020]本實施例中按3:4的比例設置原級繞組21和次級繞組22,即
      所述A相繞組、B相繞組和C相繞組當中,由上至下順序間隔設置有第一次級繞組、第一原級繞組、第二次級繞組、第二原級繞組、第三次組繞組、第三原級繞組和第四次級繞組;其中,所述A相繞組的第一次級繞組Al、B相繞組的第一次級繞組BI和C相繞組的第一次級繞組Cl連接至第一整流模塊31,所述A相繞組的第二次級繞組A1、B相繞組的第二次級繞組B2和C相繞組的第二次級繞組C2連接至第二整流模塊32,所述A相繞組的第三次級繞組A3、B相繞組的第三次級繞組B3和C相繞組的第三次級繞組C3連接至第三整流模塊33,所述A相繞組的第四次級繞組A4、B相繞組的第四次級繞組B4和C相繞組的第四次級繞組C4連接至第四整流模塊34 ; 如圖4所示,所述A相繞組、B相繞組和C相繞組各自的第一原級繞組(AO1、BO1、CO I)、第二原級繞組(A02、B02、C02)和第三原級繞組(A03、B03、C03)分別依次串聯后,各相再按
      Λ型接法連接。
      [0021]所述A相的第一次級繞組Al的末端抽頭連接B相的第一次級繞組BI的中間抽頭,所述B相的第一次級繞
      再多了解一些
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